GZPD-4D系统的构成4.1感知层:主要由采集单元、传感器、同步单元等构成。4.1.1传感器:卡钳CT式HF(高频脉冲电流监测法,下文皆用HF简称)传感器,结构紧凑、装卸方便,保障短期在线监测模式可在高压电缆带电运行状态下安全电气作业。4.1.2同步单元:采用罗氏线圈,适用于各电压等级电缆局部放电监测时工频同步。4.1.3采集单元:具备信号放大、滤波、A/D转换、边缘计算等功能,支持3通道同步实时采集。4.2网络层:主要由通讯单元、云服务器等构成。4.2.1通讯单元:内置支持WIFI、4G/5G无线和光纤有线等两种模式的通讯模块,实时传输原始监测数据、本地分析结果及操控指令。4.2.2云服务器:实现操控单元及采集单元的分布式组网,实时下达平台层操控单元的操控指令、接收采集单元的上传数据,支持高速收发及海量存储。4.3平台层:主要由操控单元构成。4.3.1操控单元(客户端):为内置GZPD-4D系统操控及监测数据分析软件的工控计算机。具备操控采集单元(采样脉冲数、时长、数字滤波),数据接收及智能分析;支持脉冲波形,波形频谱,PRPD图谱,TF-Map,放电基本参数显示;实现采集中数据的图谱筛选,已上传数据的分组筛选,局部放电的类型识别、量值趋势分析等功能。局部放电控制的重要性是什么?电力局放监测的选择
(4)局部放电起始电压和熄灭电压的测定拆下校准装置,其他接线不变。当试验电压波形符合要求时,从远低于预期局部放电起始电压的电压开始加压,以规定的速度升压,直至放电容量达到规定值。此时的电压为局部放电起始电压。然后将电压升高10%,再降低电压,直到放电容量等于上述规定值,相应的电压即为局部放电的熄灭。测量时,施加的电压不允许超过被测物的额定耐压。此外,反复施加接近它的电压可能会损坏测试对象。(5)测量规定试验电压下的局部放电由上可见,表征局部放电的参数都是在特定电压下测得的,这个电压可能远高于局部放电起始电压。浙江局放发生在哪里由于局部放电脉冲信号是一个很微弱的信号,现场电磁干扰会对测量结果产生很大的误差,因此很难准确测量。
GZPD-01型局部放电监测系统(发电机组)是我公司结合多年局部放电监测技术研发及工程技术服务的丰富经验、吸取GZPD系列及国内外类似产品的技术亮点和用户评价度而研制出的局部放电监测与评估系统。GZPD-01系统集成高性能数据采集单元、有线/4G/5G传输、边缘计算、TF-Map分组筛选、神经网络、故障数据库等先进技术理念,成功的在发电机耐压试验同步、带电运行等状态下的局部放电在线监测或短期重症监护上应用多例,并深受发电机设备管理方的好评。
局部放电监测。是一种放电,它发生在两个导电电极之间的绝缘部分,但不会完全桥接间隙。局部放电是在绝缘系统不连续时引起的,作为一般的“经验法则”,局部放电将发生在电压为3000V及以上的系统中,但应注意局部放电可能发生在较低的电压下电压比这个。局部放电可能发生在固体绝缘材料(纸、聚合物等)的空隙中,沿着多层固体绝缘系统的界面,液体绝缘材料中的气泡或气体中的电极周围(电晕放电)。局部放电活动可以在高压设备的正常工作条件下开始,其中绝缘条件随着时间的推移而恶化,由于热或电过应力或由于安装不当而过早老化。局部放电还可以传播并发展成电树和界面电痕,直到绝缘减弱到完全失效,击穿接地或三相系统的相之间。根据绝缘系统的不连续性及其位置,故障可能需要几个小时到几年的时间才能追踪到完全接地或相间故障。为什么进行带电局部放电监测?
局部放电仪还应采取以下措施::::由于局部放电脉冲信号是一个非常微弱的信号,现场电磁干扰会对测量结果造成很大误差,因此很难准确测量。为了提高测量精度,除上述抗干扰措施外,局部放电仪还应采取以下措施:(1)试验中使用的设备应尽可能为无晕设备,尤其是试验变压器和耦合电容器Ck。(2)局部放电测试仪具有良好的滤波性能和电源与测量电路之间的高频隔离。(3)局部放电测试仪的测试时间应选择在干扰较小的时间,如夜间。GZPD-234系列GIS局部放电监测与定位系统。低压局放试验判断
局放监测适用于所有类型的中压或高压供电的电气设备。电力局放监测的选择
非侵入式在线PD测试该解决方案非常适合中压设备,因为它是在设备在正常电压、操作条件和应力水平下运行时实时执行的。在线测试相对具有成本效益,因为该过程是非侵入式的(无停机时间,工作电压无变化)、非破坏性(不尝试触发任何故障),并且不会使系统暴露于任何过度的电压应力。可以使用超声波和瞬态接地电压(TEV)测量技术检测表面和内部局部放电活动。连续局部放电监测可以使用在线PD监视器连续远程记录关键中压设备中的PD活动。实时记录和分析局部放电数据被证明是有价值的,尤其是在无人中心或老化系统的情况下。持续监控可以准确地了解设备的能力和状态,警告任何即将发生的故障,这些故障可能需要付出高昂的代价才能纠正。电力局放监测的选择